这个由海藻球驱动的机器人探测器通过光合作用产生能量

MARS是一个自主的,以光合作用为动力的漫游者,它利用marimo的光合作用过程来积累太阳能在河床和湖底漫游,收集科学信息。

漫游者收集了一些最深刻而基础的科学信息关于具有挑战性的环境。与人类不同的是,漫游者可以在最危险和最不适宜居住的条件下进入难以到达的环境。无论是穿越火星的岩石地貌,还是带领科学家前往海洋的黑暗深处,漫游者都让我们更接近了解我们的星球和周围的一切。

设计师:西英格兰大学

今天,来自英国布里斯托尔西英格兰大学(UWE)的一组科学家在水上探测车中使用了一种罕见的、生长在湖泊和河流中的藻类,它们生长成巨大的天鹅绒般的球体,以揭示我们星球上一些水体的信息。最近发表于生物工程杂志在美国,“马里莫驱动漫游者系统”(Marimo Actuated Rover Systems,简称MARS)被描述为“一种自主、低成本、轻量、小巧的光合动力漫游者”。

在湖泊或河流表面下发现的marimo,通过微弱的阳光从水面掠过并在此过程中产生氧气而获得能量。火星探测车配备了一套高科技的球形探测车服,利用太阳能在河床和湖底自主漫游,收集有关水温和氧气等水体状况的信息。

UWE的团队制作了一个3d打印的棒球大小的外骨骼,用来包裹马里莫的球,并开发他们的漫游者服。利用这种外骨骼,太阳能产生的氧气被困在里面,让火星曲折前进,在河床或湖底前进。UWE的团队发现了一种利用光合作用过程中产生的能量的方法,并将其转化为一种推动火星前进的燃料。外骨骼内的氧气越多,火星就会变得越重。光合作用的这一方面使自动漫游车通过呼出氧气变得有浮力,然后保持氧气以保持移动,从而避免在其路径上遇到更大的障碍。

目前,在早期阶段,火星车可能配备低功率传感器,跟踪pH值、污染、浑浊度和盐度水平等水状况。这些低功耗传感器甚至可以通过月球车运动所产生的能量来激活。虽然马里莫是湖泊和河流所特有的,但UWE的研究人员发现,MARS的模板可以应用于海洋藻类,如海藻,使探测器可以在海洋的神秘深处漫游。